news 2026/6/26 19:32:19

【小白必看】从“智障“到“智能“:LLM智能体四大子系统全解析,让你的AI应用脱胎换骨!

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张小明

前端开发工程师

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【小白必看】从“智障“到“智能“:LLM智能体四大子系统全解析,让你的AI应用脱胎换骨!

刷到 arXiv 上前段时间刚发布的论文,来自慕尼黑工业大学和巴塞罗那理工大学。

这篇综述解读了 「自主 LLM 智能体」的底层逻辑,适合想从工程角度理解 Agent 架构的同学。

论文提到了首先得纠正一个常有的误区:

Agent 不等于 Workflow。

Workflow 是预设好的、僵硬的步骤;

而 Agent 是根据环境反馈动态生成策略的。

这篇论文的核心是提出了一个完整的智能体。

由四个子系统组成:感知、推理、记忆和执行。

1️⃣ 感知系统

论文提到了四种路径:

纯文本、多模态(MM-LLMs)、结构化数据(比如利用HTML里的Accessibility Tree)以及工具辅助感知。

有意思的是,为了解决视觉感知容易幻觉的问题。

文中提到了Set-of-Mark(SoM)操作。

简单说就是在界面上先画满标记,再让模型去思考。

这种方式在处理复杂 GUI 时准确度提升非常明显。

为什么会这样呢?

可能一方面有点像是画重点,标出可操作区域。

另一方面可能是给出一个reference。

毕竟LLM空间感通常比较弱,给一个标记来帮助指代和思考,更有利于推理,而且也把空间坐标问题转化成了标签选择问题。

2️⃣ 推理系统

论文详细对比了几种范式:

比如DPPM(分解、并行计划、合并),这是目前应对复杂约束的方式,把任务拆开让不同 Agent 并行处理,最后再合并。

还有反思机制:包括DEVIL’S ADVOCATE模式。

Agent 在干活前会先给自己打预防针:

如果这步失败了怎么办,有没有 Plan B?

3️⃣ 记忆系统

短时记忆受限于Context Window;

长时记忆则通过 RAG、数据库或具身记忆(把经验微调进权重里)来实现。

在这里面记忆去重很重要,比如每存够 5 条类似的成功经验,就用 LLM 总结成一条通用方案替换掉。

4️⃣ 执行系统

除了 API 调用,现在还有视觉界面自动化。

通过生成精准的鼠标坐标和键盘输入,Agent 理论上可以操作任何人类能用的软件。

哪怕那个软件根本没有 API。

虽然饼画得很大。

但论文也给出了现实数据:

在 OSWorld 基准测试中,

人类的完成率是 72.36%,而目前最顶尖的模型只能达到 42.9%

目前 Agent 遇到的最大瓶颈不是模型本身不够聪明。

而是感知的精度、推理的一致性、上下文管理等综合性问题。

要把所有的现实应用都放到Agent的框架下完成,还有很多困难要解决。

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